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Zennathara, Sadia Afrin, Mohammad Ali, Mohammad Nurul Islam et Mihir Lal Saha. « Exopolysaccharide (EPS) Producing Bacteria of Sundarbans Mangrove Forest Soil ». Plant Tissue Culture and Biotechnology 32, no 2 (29 décembre 2022) : 145–56. http://dx.doi.org/10.3329/ptcb.v32i2.63549.
Texte intégralZhang, Shuang, et Lan Wei Zhang. « Effect of Exopolysaccharide Producing Lactic Acid Bacterial on the Gelation and Texture Properties of Yogurt ». Advanced Materials Research 430-432 (janvier 2012) : 890–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.430-432.890.
Texte intégralZennathara, Sadia Afrin, Mohammad Ali, Mohammad Nurul Islam et Mihir Lal Saha. « Exopolysaccharide producing bacteria of Sundarban Mangrove Forest soil and their antibiotic sensitivity profile ». Dhaka University Journal of Biological Sciences 32, no 2 (20 juillet 2023) : 243–55. http://dx.doi.org/10.3329/dujbs.v32i2.67683.
Texte intégralSree, Sudha. « A Study on Isolation and Identification of Exopolysaccharide (EPS) producing Bacteria from Soil ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, no 12 (31 décembre 2021) : 650–71. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.39341.
Texte intégralH Patel, Vishal, Harsha P Soni et Falguni R Patel. « Isolation, Screening and Molecular Characterization of Exopolysaccharide Producing Moderately Halotolerant Bacteria from Various Coastal Sites of Gujarat ». Biosciences Biotechnology Research Asia 19, no 1 (31 mars 2022) : 231–42. http://dx.doi.org/10.13005/bbra/2981.
Texte intégralGunasekaran, Yazhini, Subramaniam Thiyageshwari, Manikandan Ariyan, Aritra Roy Choudhury, Jung-Ho Park, Duraisamy Selvi, Lakshmanan Chithra et Rangasamy Anandham. « Alleviation of Sodic Stress in Rice by Exploring the Exopolysaccharide-Producing Sodic-Tolerant Bacteria ». Agriculture 12, no 9 (13 septembre 2022) : 1451. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture12091451.
Texte intégralBiswas, Jhuma, et A. K. Paul. « Production of Extracellular Polymeric Substances by Halophilic Bacteria of Solar Salterns ». Chinese Journal of Biology 2014 (6 août 2014) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/205731.
Texte intégralProvencher, Cathy, Gis�le LaPointe, St�phane Sirois, Marie-Rose Van Calsteren et Denis Roy. « Consensus-Degenerate Hybrid Oligonucleotide Primers for Amplification of Priming Glycosyltransferase Genes of the Exopolysaccharide Locus in Strains of the Lactobacillus casei Group ». Applied and Environmental Microbiology 69, no 6 (juin 2003) : 3299–307. http://dx.doi.org/10.1128/aem.69.6.3299-3307.2003.
Texte intégralMENAGA, M., S. FELIX, C. MOHANASUNDARI et M. CHARULATHA. « Isolation, characterization and performance of extra cellular polymer substances (EPS) producing bacteria from biofloc culture water of Nile tilapia using distillery spentwash as carbon source ». Indian Journal of Animal Sciences 90, no 5 (10 septembre 2020) : 819–23. http://dx.doi.org/10.56093/ijans.v90i5.104640.
Texte intégralLaraib, Fizza, Rahmeen Rauf, Rimsha Dilshad, Nazia Jameel et Rida Batool. « Characterization of Halophilic Bacteria Isolated from Khewra Salt Mines ». Lahore Garrison University Journal of Life Sciences 6, no 02 (15 juin 2022) : 133–47. http://dx.doi.org/10.54692/lgujls.2022.0602214.
Texte intégralPeterson, Brandon W., Henk J. Busscher, Prashant K. Sharma et Henny C. van der Mei. « Visualization of Microbiological Processes Underlying Stress Relaxation inPseudomonas aeruginosaBiofilms ». Microscopy and Microanalysis 20, no 3 (13 mars 2014) : 912–15. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927614000361.
Texte intégralGuérin, Marie, Christine Robert-Da Silva, Cyrielle Garcia et Fabienne Remize. « Lactic Acid Bacterial Production of Exopolysaccharides from Fruit and Vegetables and Associated Benefits ». Fermentation 6, no 4 (21 novembre 2020) : 115. http://dx.doi.org/10.3390/fermentation6040115.
Texte intégralTieking, Markus, Maher Korakli, Matthias A. Ehrmann, Michael G. Gänzle et Rudi F. Vogel. « In Situ Production of Exopolysaccharides during Sourdough Fermentation by Cereal and Intestinal Isolates of Lactic Acid Bacteria ». Applied and Environmental Microbiology 69, no 2 (février 2003) : 945–52. http://dx.doi.org/10.1128/aem.69.2.945-952.2003.
Texte intégralGouveia, Joao D., Jie Lian, Georg Steinert, Hauke Smidt, Detmer Sipkema, Rene H. Wijffels et Maria J. Barbosa. « Associated bacteria of Botryococcus braunii (Chlorophyta) ». PeerJ 7 (27 mars 2019) : e6610. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.6610.
Texte intégralHassan, Ashraf N., Milena Corredig, Joseph F. Frank et Morsi Elsoda. « Microstructure and rheology of an acid-coagulated cheese (Karish) made with an exopolysaccharide-producing Streptococcus thermophilus strain and its exopolysaccharide non-producing genetic variant ». Journal of Dairy Research 71, no 1 (février 2004) : 116–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0022029903006605.
Texte intégralCheba, Ben Amar, et H. M. A. Abdelzaher. « Chetoui Olive Cultivar Rhizosphere : Potential Reservoir for Exoenzymes and Exopolysaccharides Producing Bacteria ». Journal of Pure and Applied Microbiology 14, no 4 (16 novembre 2020) : 2569–75. http://dx.doi.org/10.22207/jpam.14.4.32.
Texte intégralA.B, Chudiwal. « OPTIMIZATION OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS FOR EXOPOLYSACCHARIDE PRODUCTION USING Pseudomonas aeruginosa MSSRFV42 ». INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, no 05 (10 mai 2024) : 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem32792.
Texte intégralPriyadharshini, Dr S. « Production and Characterization of Exopolysaccharide extracted from bacteria isolated in homemade and packed Idli batter ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, no VI (20 juin 2021) : 1309–24. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.35247.
Texte intégralRen, Z., D. Kim, A. J. Paula, G. Hwang, Y. Liu, J. Li, H. Daniell et H. Koo. « Dual-Targeting Approach Degrades Biofilm Matrix and Enhances Bacterial Killing ». Journal of Dental Research 98, no 3 (24 janvier 2019) : 322–30. http://dx.doi.org/10.1177/0022034518818480.
Texte intégralHabib, Sabiha. « Screening of Bacteria for Biosurfactants, Exopolysaccharides and Biofilms and their Impact on Growth Stimulation of Zea mays Grown under Petrol Stress ». International Journal of Agriculture and Biology 26, no 02 (1 août 2021) : 309–16. http://dx.doi.org/10.17957/ijab/15.1839.
Texte intégralMburu, Ann Wairimu, Josphat Igadwa Mwasiagi et Joseph Kinyanjui Muiruri. « Influence of gin trash bacteria broth treatment on cotton fibres ». Research Journal of Textile and Apparel 24, no 3 (26 juin 2020) : 267–80. http://dx.doi.org/10.1108/rjta-10-2019-0051.
Texte intégralPaulo, Elinalva Maciel, Murilo Pinho Vasconcelos, Ivelise Santiago Oliveira, Helen Michelle de Jesus Affe, Rosely Nascimento, Itamar Soares de Melo, Milton Ricardo de Abreu Roque et Sandra Aparecida de Assis. « An alternative method for screening lactic acid bacteria for the production of exopolysaccharides with rapid confirmation ». Food Science and Technology 32, no 4 (23 août 2012) : 710–14. http://dx.doi.org/10.1590/s0101-20612012005000094.
Texte intégralKabir, A., U. Shamsuddeen et A. M. Magashi. « Screening For Potential Exopolysaccharide Producers from Lactobacillus spp Isolated From Locally Fermented Milk (Nono) ». UMYU Journal of Microbiology Research (UJMR) 7, no 1 (30 juin 2022) : 89–98. http://dx.doi.org/10.47430/ujmr.2271.014.
Texte intégralBoke, Hatice, Belma Aslim et Gulcin Alp. « The role of resistance to bile salts and acid tolerance of exopolysaccharides (EPSS) produced by yogurt starter bacteria ». Archives of Biological Sciences 62, no 2 (2010) : 323–28. http://dx.doi.org/10.2298/abs1002323b.
Texte intégralBehare, Pradip, Rameshwar Singh et Rudrapratap P. Singh. « Exopolysaccharide-producing mesophilic lactic cultures for preparation of fat-free Dahi – an Indian fermented milk ». Journal of Dairy Research 76, no 1 (5 janvier 2009) : 90–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0022029908003865.
Texte intégralYang, Xiaoyu, Jiao Feng, Qianqian Zhu, Rui Hong et Liang Li. « A Relation between Exopolysaccharide from Lactic Acid Bacteria and Properties of Fermentation Induced Soybean Protein Gels ». Polymers 14, no 1 (27 décembre 2021) : 90. http://dx.doi.org/10.3390/polym14010090.
Texte intégralPrete, Roberta, Mohammad Khairul Alam, Giorgia Perpetuini, Carlo Perla, Paola Pittia et Aldo Corsetti. « Lactic Acid Bacteria Exopolysaccharides Producers : A Sustainable Tool for Functional Foods ». Foods 10, no 7 (17 juillet 2021) : 1653. http://dx.doi.org/10.3390/foods10071653.
Texte intégralWang, Hui, Xinyuan Zhang, Xinfang Kou, Zhengyuan Zhai et Yanling Hao. « A Ropy Exopolysaccharide-Producing Strain Bifidobacterium pseudocatenulatum Bi-OTA128 Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Mice ». Nutrients 15, no 23 (1 décembre 2023) : 4993. http://dx.doi.org/10.3390/nu15234993.
Texte intégralZykwinska, Agata, Laëtitia Marchand, Sandrine Bonnetot, Corinne Sinquin, Sylvia Colliec-Jouault et Christine Delbarre-Ladrat. « Deep-sea Hydrothermal Vent Bacteria as a Source of Glycosaminoglycan-Mimetic Exopolysaccharides ». Molecules 24, no 9 (1 mai 2019) : 1703. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24091703.
Texte intégralM, Bhavana M., et Vidya Prabhakar K. « Antibiofilm Activity of the Methanolic Extract of Nutmeg Oil against Bacillus subtilis ». Asian Pacific Journal of Health Sciences 9, no 4 (20 juin 2022) : 6–12. http://dx.doi.org/10.21276/apjhs.2022.9.4.02.
Texte intégralMu'minah, Mu'minah, Junyah Leli Isnaini, Baso Darwisah, Abdul Mutalib, Andi Besse Poleuleng, Syarif Ismail, Andi Mega Ayu Lestari et Muhammad Nasrul. « EFEKTIFITAS BIOAMELIORAN SEBAGAI PEMBENAH TANAH PADA TANAMAN CABAI KERITING (Capsicum annuum L.) ». Agroplantae : Jurnal Ilmiah Terapan Budidaya dan Pengelolaan Tanaman Pertanian dan Perkebunan 12, no 2 (30 septembre 2023) : 192–99. http://dx.doi.org/10.51978/agro.v12i2.701.
Texte intégralSurber, Georg, Susann Mende, Doris Jaros et Harald Rohm. « Clustering of Streptococcus thermophilus Strains to Establish a Relation between Exopolysaccharide Characteristics and Gel Properties of Acidified Milk ». Foods 8, no 5 (30 avril 2019) : 146. http://dx.doi.org/10.3390/foods8050146.
Texte intégralIlyas, Noshin, Komal Mumtaz, Nosheen Akhtar, Humaira Yasmin, R. Z. Sayyed, Wajiha Khan, Hesham A. El Enshasy, Daniel J. Dailin, Elsayed A. Elsayed et Zeshan Ali. « Exopolysaccharides Producing Bacteria for the Amelioration of Drought Stress in Wheat ». Sustainability 12, no 21 (26 octobre 2020) : 8876. http://dx.doi.org/10.3390/su12218876.
Texte intégralAmrutha, TA, et AK Beena. « Microbial Exopolysaccharides : A Promising Health Booster ». Journal of Phytopharmacology 12, no 4 (31 août 2023) : 265–71. http://dx.doi.org/10.31254/phyto.2023.12409.
Texte intégralvan Workum, Wilbert A. T., Sophie van Slageren, Anton A. N. van Brussel et Jan W. Kijne. « Role of Exopolysaccharides of Rhizobium leguminosarum bv. viciae as Host Plant-Specific Molecules Required for Infection Thread Formation During Nodulation of Vicia sativa ». Molecular Plant-Microbe Interactions® 11, no 12 (décembre 1998) : 1233–41. http://dx.doi.org/10.1094/mpmi.1998.11.12.1233.
Texte intégralXue, Zhanfang, Shuting Zhao, Nomin Bold, Jianguo Zhang, Zhimin Hu, Xiaofeng Hu, Ying Gao, Shaolin Chen et Yahong Wei. « Screening and Characterization of Two Extracellular Polysaccharide-Producing Bacteria from the Biocrust of the Mu Us Desert ». Molecules 26, no 18 (11 septembre 2021) : 5521. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26185521.
Texte intégralNetrusov, Alexander I., Elena V. Liyaskina, Irina V. Kurgaeva, Alexandra U. Liyaskina, Guang Yang et Viktor V. Revin. « Exopolysaccharides Producing Bacteria : A Review ». Microorganisms 11, no 6 (9 juin 2023) : 1541. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms11061541.
Texte intégralUranga, Jone, Mª Goretti Llamas, Ziortza Agirrezabala, María Teresa Dueñas, Oier Etxebeste, Pedro Guerrero et Koro de la Caba. « Compression Molded Soy Protein Films with Exopolysaccharides Produced by Cider Lactic Acid Bacteria ». Polymers 12, no 9 (16 septembre 2020) : 2106. http://dx.doi.org/10.3390/polym12092106.
Texte intégralBello, O. O., F. T. Martins, T. K. Bello, I. A. Anuoluwa, M. M. Anyakudo, O. A. Amolegbe et A. M. Ilemobayo. « Occurrence and Role of Bacterial Biofilms in Different Systems ». Acta Microbiologica Bulgarica 39, no 3 (septembre 2023) : 239–48. http://dx.doi.org/10.59393/amb23390304.
Texte intégralAkeel, Raid Al, Helal F. Hetta, Sahira Nsayef Muslim, Israa M. S. Al-Kadmy et Sarah Naji Aziz. « Broad-Spectrum Bioactivity of Chitosan N-acetylglucosaminohydrolase (Chitosan NAGH) Extracted from Bacillus ligniniphilus ». Journal of AOAC INTERNATIONAL 102, no 4 (1 juillet 2019) : 1221–27. http://dx.doi.org/10.5740/jaoacint.18-0363.
Texte intégralSun, Xiaohui, Qingye Lu, Yaman Boluk et Yang Liu. « The impact of cellulose nanocrystals on the aggregation and initial adhesion of Pseudomonas fluorescens bacteria ». Soft Matter 10, no 44 (2014) : 8923–31. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm00946k.
Texte intégralFUSCONI, R., et M. J. L. GODINHO. « Screening for exopolysaccharide-producing bacteria from sub-tropical polluted groundwater ». Brazilian Journal of Biology 62, no 2 (mai 2002) : 363–69. http://dx.doi.org/10.1590/s1519-69842002000200020.
Texte intégralLatif, Muhammad, Syed Asad Hussain Bukhari, Abdullah A. Alrajhi, Fahad S. Alotaibi, Maqshoof Ahmad, Ahmad Naeem Shahzad, Ahmed Z. Dewidar et Mohamed A. Mattar. « Inducing Drought Tolerance in Wheat through Exopolysaccharide-Producing Rhizobacteria ». Agronomy 12, no 5 (9 mai 2022) : 1140. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12051140.
Texte intégralAbd El-Ghany, Mona F., et Magdy Attia. « Effect of Exopolysaccharide-Producing Bacteria and Melatonin on Faba Bean Production in Saline and Non-Saline Soil ». Agronomy 10, no 3 (25 février 2020) : 316. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10030316.
Texte intégralFan, Yang, Xinqin Li, Rong Tian, Ruxue Tang et Jianguo Zhang. « Characterization and Biological Activity of a Novel Exopolysaccharide Produced by Pediococcus pentosaceus SSC–12 from Silage ». Microorganisms 10, no 1 (23 décembre 2021) : 18. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms10010018.
Texte intégralHindersah, Reginawanti, Dedeh Hudaya Arief, Soetijoso Soemitro et Lukman Gunarto. « Pengaruh CdCl2 terhadap Produksi Eksopolisakarida dan Daya Hidup Azotobacter ». Jurnal Natur Indonesia 12, no 1 (20 novembre 2012) : 34. http://dx.doi.org/10.31258/jnat.12.1.34-37.
Texte intégralSun, Xiaofei, Yuting Niu, Yaoze Du, Chenxue Geng, Chunli Guo et Lina Zhao. « Isolation and Identification of New Soil Strains with Phosphate-Solubilizing and Exopolysaccharide-Producing Abilities in the Yellow River Wetland Nature Reserve of Luoyang City, China ». Sustainability 15, no 4 (15 février 2023) : 3607. http://dx.doi.org/10.3390/su15043607.
Texte intégralAngelov, Angel, Aneliya Georgieva, Mariana Petkova, Elena Bartkiene, João Miguel Rocha, Manol Ognyanov et Velitchka Gotcheva. « On the Molecular Selection of Exopolysaccharide-Producing Lactic Acid Bacteria from Indigenous Fermented Plant-Based Foods and Further Fine Chemical Characterization ». Foods 12, no 18 (6 septembre 2023) : 3346. http://dx.doi.org/10.3390/foods12183346.
Texte intégralLavanya, S., M. Jayanthi, D. Prakash et M. Kavitha Rani. « Green Biocide from Boerhaavia diffusa Leaf Extract Inhibits Biocorrosion of Mild Steel (MS1010) in Cooling Towers : Bactericidal and Electrochemical Studies ». International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 11, no 8 (10 août 2022) : 108–29. http://dx.doi.org/10.20546/ijcmas.2022.1108.012.
Texte intégralChandran, Hema, et Kanika Sharma. « Bioprospecting of Traditional Sweet Manufacturing Effluent for Exopolysachharide Producing Bacteria and Their Biotechnological Applications ». International Journal of Applied Sciences and Biotechnology 3, no 3 (25 septembre 2015) : 520–27. http://dx.doi.org/10.3126/ijasbt.v3i3.13259.
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